RU49846U1 - Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод - Google Patents

Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод Download PDF

Info

Publication number
RU49846U1
RU49846U1 RU2005122889/22U RU2005122889U RU49846U1 RU 49846 U1 RU49846 U1 RU 49846U1 RU 2005122889/22 U RU2005122889/22 U RU 2005122889/22U RU 2005122889 U RU2005122889 U RU 2005122889U RU 49846 U1 RU49846 U1 RU 49846U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforced concrete
steel
turbine pressure
shell
conduit
Prior art date
Application number
RU2005122889/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Беллендир
Г.С. Коних
Г.З. Костыря
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева"
Priority to RU2005122889/22U priority Critical patent/RU49846U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU49846U1 publication Critical patent/RU49846U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Полезная модель направлена на создание конструкции сталежелезобетонного турбинного напорного водовода, обеспечивающей высокую долговечность железобетонной оболочки, подвергающейся при эксплуатации гидроэлектростанций, расположенных в районах с суровыми и особо суровыми климатическими условиями, глубинному промерзанию бетона и воздействиям от сезонного колебания температур. Указанный технический результат достигают тем, что в сталежелезобетонном турбинном напорном водоводе, состоящем из металлической облицовки и железобетонной оболочки, дополнительно наружная поверхность железобетонной оболочки защищена утепленным выносным защитным покрытием, которое выполнено из металлического каркаса, на поверхность которого уложены утеплитель и кровельное покрытие.

Description

Полезная модель относится к области гидротехнического строительства, в частности к гидротехническим сооружениям и может быть использована при строительстве, реконструкции и ремонте подвергающихся атмосферным воздействиям напорных водоводов гидроэлектростанций расположенных в районах с суровыми и особо суровыми климатическими условиями.
Известен турбинный напорный водовод, выполненный из толстолистового металла с антикоррозионным покрытием, примененный на ряде гидроэлектростанций, например, Джатилухур (Индонезия), Мальговер (Франция), Римарк (Перу) (А.М.Архипов. Турбинные водоводы со стальной оболочкой. - ЛО, Энергия, 1973, С.14-20).
Недостатками аналога являются: его высокая стоимость, необходимость защиты от коррозии, и недостаточная надежность водоводов большого диаметра.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод, состоящий из металлической облицовки, обеспечивающей герметичность водовода и воспринимающей часть гидростатического и гидродинамического давления, и железобетонной оболочки, воспринимающей остальную часть гидростатического и гидродинамического давления, а также защищающей металлическую облицовку от коррозии и от обледенения в суровых климатических условиях при вынесении турбинных напорных водоводов на низовые грани плотин или грунтовые склоны (А.М.Архипов. Турбинные водоводы с оболочками усиленными железобетонными и скальными массивами. - ЛО, Энергия, 1973, С.61-70).
Существенным недостатком прототипа является недостаточная долговечность его железобетонной оболочки, работающей в сложном напряженно-деформированном состоянии, если она подвергается атмосферным воздействиям. Опыт длительной эксплуатации вынесенных на низовые грани плотин сталежелезобетонных турбинных напорных водоводов, например, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, показал, что их железобетонные оболочки не только постепенно разрушаются, но и происходит старение бетона этих оболочек вследствие:
- попеременного замораживания и оттаивания как свободной воды в трещинах и кавернах, так и самого бетона железобетонной оболочки;
- движения фильтрующей воды по трещинам и открытым капиллярам;
- протечек сквозь скрытые дефекты в стальной оболочке;
- конденсирования воды, в теплое время года, на обращенной к бетону поверхности металлической облицовки.
Предлагаемое техническое решение устраняет этот недостаток.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является создание конструкции сталежелезобетонного турбинного напорного водовода, обеспечивающей высокую долговечность железобетонной оболочки, подвергающейся при эксплуатации гидроэлектростанций, расположенных в районах с суровыми и особо суровыми климатическими условиями, глубинному промерзанию бетона и воздействиям от сезонного колебания температур.
Для достижения указанного технического результата в сталежелезобетонном турбинном напорном водоводе, состоящем из металлической облицовки и железобетонной оболочки, наружная поверхность железобетонной оболочки дополнительно защищена утепленным выносным защитным покрытием, которое выполнено из металлического каркаса, на поверхность которого уложены утеплитель и кровельное покрытие.
Отличительным признаком предложенного сталежелезобетонного турбинного напорного водовода от указанного выше известного, наиболее близкого к нему, является наличие утепленного выносного защитного покрытия, выполненного из металлического каркаса, на поверхность которого уложены утеплитель и кровельное покрытие.
Благодаря наличию этих признаков происходит поддержание положительных температур внутри утепленного выносного защитного покрытия при работающем сталежелезобетонном турбинном напорном водоводе за счет конвекции тепла сквозь железобетонную оболочку, обеспечивая при этом ее высокую долговечность.
Предлагаемая конструкция сталежелезобетонного турбинного напорного водовода иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-фиг.4.
На фиг.1 показано поперечное сечение сталежелезобетонного турбинного напорного водовода с круговым очертанием наружной грани железобетонной оболочки и утепленное выносное защитное покрытие, укрывающее данный водовод совместно с низовой гранью плотины.
На фиг.2 - поперечное сечение сталежелезобетонного турбинного напорного водовода с круговым очертанием наружной грани железобетонной оболочки, и утепленное выносное защитное покрытие расположенное непосредственно около наружной грани железобетонной оболочки.
На фиг.3 - поперечное сечение сталежелезобетонного турбинного напорного водовода с полигональным очертанием внешнего контура железобетонной оболочки и утепленное выносное защитное покрытие, укрывающее турбинный напорный водовод совместно с низовой гранью плотины.
На фиг.4 - поперечное сечение сталежелезобетонного турбинного напорного водовода с полигональным очертанием внешнего контура железобетонной оболочки и утепленное выносное защитное покрытие
расположенное непосредственно около наружной грани железобетонной оболочки водовода.
Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод содержит металлическую облицовку 1 защищенную железобетонной оболочкой 2, внутри которой расположена кольцевая и продольная арматура 3, к наружной поверхности железобетонной оболочки 2 прикреплен металлический каркас 4, поверх которого уложено утепленное выносное защитное покрытие, выполненное из утеплителя 5 и кровельного покрытия 6. Между наружной поверхностью железобетонной оболочки 2 и металлическим каркасом 4 имеется воздушный зазор 7. В местах расположения температурно-деформационных швов разделяющих отдельные секции плотины, в утепленном выносном защитном покрытии также устроены температурно-деформационные швы 8.
В предлагаемом сталежелезобетонном турбинном напорном водоводе утепленное выносное защитное покрытие, состоящее из утеплителя 5 и кровельного покрытия 6, поддерживаемое металлическим каркасом 4, создает воздушный зазор 7 тем самым, обеспечивая защиту этого водовода, состоящего из металлической облицовки 1 и железобетонной оболочки 2 и предохраняя его от солнечной радиации, от воздействия перепадов годовых температур, от попеременного замораживания-оттаивания свободной воды фильтрующей по трещинам и открытым капиллярам железобетонной оболочки 2, предохраняя при этом еще и ее бетон.
Во время работы сталежелезобетонного турбинного напорного водовода происходит подержание положительных температур внутри утепленного выносного защитного покрытия в воздушном зазоре 7 за счет конвекции тепла от воды сквозь железобетонную облицовку 2 или частично за счет отопительных агрегатов различных конструкций.
Толщина утеплителя уточняется расчетным путем исходя из фактических климатических условий эксплуатации и проектных характеристик сталежелезобетонного турбинного напорного водовода.
Поддержание положительной температуры воздуха при неработающих агрегатах ГЭС обеспечивается путем установки отопительных агрегатов или с помощью труб подводящих теплый воздух из подсобных помещений агрегатного блока.
Применение предлагаемой полезной модели обеспечивает высокую долговечность сталежелезобетонного турбинного напорного водовода и высокую стойкость железобетонной оболочки к воздействию солнечной радиации, атмосферных осадков, знакопеременных температур, так как благодаря поддержанию положительных температур обеспечивается высокая долговечность бетона железобетонной оболочки.

Claims (1)

  1. Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод, состоящий из металлической облицовки и железобетонной оболочки, отличающийся тем, что дополнительно наружная поверхность железобетонной оболочки сталежелезобетонного турбинного напорного водовода защищена утепленным выносным защитным покрытием, которое выполнено из металлического каркаса, на поверхность которого уложены утеплитель и кровельное покрытие.
    Figure 00000001
RU2005122889/22U 2005-07-18 2005-07-18 Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод RU49846U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122889/22U RU49846U1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122889/22U RU49846U1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU49846U1 true RU49846U1 (ru) 2005-12-10

Family

ID=35869175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122889/22U RU49846U1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU49846U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lai et al. Freeze-proof method and test verification of a cold region tunnel employing electric heat tracing
CN108716404B (zh) 一种季节冻土区隧道冻害防治装置及安装方法
RU170933U1 (ru) Труба с бетонным покрытием
CN106122612B (zh) 一种水电站用压力管道的防水防腐施工方法
RU49846U1 (ru) Сталежелезобетонный турбинный напорный водовод
Wang et al. Study on the performance of the new composite thermal insulation lining for the railway operational tunnel in cold regions
CN112923580A (zh) 自循环防冻胀聚热装置及其路基
CN205476141U (zh) 一种保温屋面的排气与防渗漏结构
CN204962049U (zh) 预制式直埋保温管
CN110107814B (zh) 一种多年冻土区输油气管的螺旋式通风结构
CN210368992U (zh) 严寒区高边坡岩体抗冻胀保温结构层及排水系统
JP4986031B2 (ja) 低温岩盤貯槽
CN2802241Y (zh) 组合式直埋伸缩补偿器
CN202834424U (zh) 建筑物供暖穿墙管道的防水保温防腐结构
RU2275463C2 (ru) Турбинное водопроводящее сооружение
CN205332317U (zh) 一种利用谷电和地下蓄水池的节能环保供暖系统
CN206837303U (zh) 屋顶消防管道防冻保温结构
CN203585579U (zh) 一种建筑物穿墙管线外防水结构
CN203160236U (zh) 可采集地源热能的抗浮锚杆
CN105485749A (zh) 一种利用谷电和地下蓄水池的节能环保供暖系统
CN218883228U (zh) 一种便于清洁的水泥管道
RU2434993C1 (ru) Способ повышения надежности бетонной арочно-гравитационной плотины, находящейся в эксплуатации
RU83273U1 (ru) Дымовая труба на вечномерзлом грунте
CN204825930U (zh) 一种多年冻土区隧道边仰坡及路堑段的遮阳网
CN107061927A (zh) 一种耐腐蚀的球墨铸铁管